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激光雷达后向散射仪

激光雷达后向散射仪

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产品名称: 激光雷达后向散射仪

英文名称: Raymetrics LB

产品编号: Raymetrics LB

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产品产地: 国外

品牌商标: Raymetrics LB

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上海奕枫仪器设备有限公司
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Raymetrics激光雷达系统是主动的远程激光遥感探测仪器,通过激光脉冲和和空气中的分子、颗粒物、污染物相互作用,会产生吸收和散射(Rayleigh瑞利散射、Mie米氏散射、 Raman拉曼散射),我们对其产生的光学信号进行采集和分析,用来测量悬浮颗粒物的垂直分布、监测和测量气体污染物的3维分布 ( ozone, NOx,  SO2,  benzoil,  CxHy.)、污染物的传播和扩散(气溶胶/沙尘的长距离运输)等研究。激光雷达高的空间分辨率和时间分辨率,是气象监测和大气化学和大气物理参数变化监测的强有力的工具。

根据激光和悬浮物作用的类型,我们可以将激光雷达的类型分为:云高仪(ceilometer),后向散射雷达,拉曼散射雷达,差分吸收雷达,多普勒雷达。云高仪主要是根据激光脉冲反射回来的时间,计算云层高度,后向散射雷达根据不同波长的光反射回来的时间和光的强度,用于气溶胶、空气污染物、水蒸气研究。差分吸收,根据悬浮物的吸收光谱状况来,计算空气污染物浓度,如O3, CO2, NOx, SO2, HC等 。多普勒雷达,根据空气光的频率的变化,来监测风速和风向的剖面曲线。

系统根据用户的需求,可提供野外长期监测IP56防护等级的激光雷达,用户野外长期监测。也可提供扫描型的激光雷达,用户可对监测区域进行二维、三维的自动扫描,测定整个天空半球的剖面曲线。

注:选择扫描激光雷达,请选择眼安全型激光雷达,以免扫描过程对人眼产生伤害。Raymetrics为您提供两种选择,一、低发射能量的微脉冲激光雷达(Micro pulse Lidar, 532nm, 4μJ)。 二、 355nm紫外激光源(355nm,65 mJ)激光雷达,该激光器对人眼无害。

 

产品特点:
※ 结实耐用、精密自动的光学机械
※ 设计结构紧凑,界面友好。
※ IP56防护等级,适合野外使用
※ 人眼安全,2D、3D扫描型激光雷达
※ 高亮度优化激光
※ 模拟和单一光子计数探测技术相结合
※ 先进的软件便于数据的采集、分析及可视化
※ 运行和维护成本低,操作简便,无需专业人员
※ 可根据客户需求定制
应用领域:
※ 测量悬浮颗粒物的垂直分布
※ 监测和测量气体污染物的3维分布 ( ozone, NOx,  SO2,  benzoil,  CxHy.)
※ 污染物的传播和扩散(气溶胶/沙尘的长距离运输)
※ 气溶胶光学参数垂直廓线
※ 对流层中气溶胶(烟、尘、灰)的分层
※ 城市和乡村大气中悬浮颗粒物放射源的探测
※ 混合层厚度和动态结构的时间演变
※ 火山喷发时火山灰的研究
※ 夹卷层区域的状况研究
※ 低对流层中小尺度的混合进程
※ 对流介质的结构研究
※ 大气的传输和扩散进程
※ 云底高度、云层厚度(只对薄云有效)测量
※ 云的动态变化监测
※ 云中水滴和冰晶的识别

技术规格

空间分辨率(原始):3.75, 7.4, 15 m
时间分辨率:10~360秒
信号范围:可达128 Km
有效范围:0.1~20 Km


发射器
激光器:Nd: YAG
波长:1064nm, 532nm,355nm*
脉冲能量:110/55/65 mJ(1064/532/355nm)
脉冲周期:8纳秒
重复率:10~20Hz
激光束直径:45mm
激光束偏移(发散角):<0.3mrad

接收器
望远镜:卡塞格林望远镜(主镜150-400 mm)
视场角:0.5~2mrad
监测波长:1064,532和355nm*

观测单元
瞬时记录:A/D 转换器 (12bit,40MHz),250MHz快速
光子计数系统
观测通道:弹性反向散射/ 1-3*,去极/ 1-3*
观测器:光电倍增管/1-6*
观测模式:模拟和光子计数
数据输出:Ethernet
电源:240VAC,50 或 60Hz,单相
功率:1.3kW
温度:10~40℃

 

产品选择方案:

LBXY-W-D
X (# emitted wavelengths) 1 2 3
Y (# polarization channels) 0-1 0-2 0-3
W (emitted wavelengths) I, V, U IV, VU, IU IVU
D (telescope diameter, nm) 150-400 150-400 150-400
 
I: 1064 nm, V: 532 nm, U: 355 nm
Examples: LB22-IV-D200, LB10-V-D200

Monitoring of Planetery bountary layer with a LB10-D200 lidar system